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繞射     
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一種波動的特性,指波動在傳播過程中,遇見障礙物或狹縫時,發生偏離原來直線傳播的物理現象。
聲音的繞射     
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  當聲波之波長大於其傳播時所遇到之擋板或狹縫寬度時,則聲波將依海更斯之波前建造法原理(Huygen's Method of Wave Front Construction),將擋板或狹縫後視為新的波前,再依繞射作用向四面八方射出音波,繼續向前傳播。而當高頻波傳播時,因其波長小於擋板或狹縫寬度,此時將造成聲音於障礙物後因受阻絕而產生音影,或在狹縫後產生音束而使聲音的能量部分消失。故可知聲音頻率較低時,因其波長較大,經繞射作用後其能量不易消失,故聲音不受阻絕;反之,高頻聲音因波長較小,其能量較易遭受阻絕。
X光繞射     
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  X光繞射後主要用於各種物相組成的分析及微觀結構之觀察,如結晶狀態、結晶度、結晶分析、晶胞常數及平均晶粒大小等。其原理為:當X射線照射到物質上,會發生相干散射,散射的X射線波長等於入射X射線的波長。當被照物質各個原子的散射波同相位相遇時,發生加成性干涉;不同相位相遇時,則發生抵消性干涉,甚至完全抵消。X射線繞射,就是相互加強的X射線相干散射。當被照物質各個原子的入射X射線與散射X射線的光程差是波長的整數倍時,這些散射的X射線才能同相位相遇,光的振幅才能相互疊加,光的強度才能增強。由於物質中各原子所產生的散射X射線在不同方向上具有不同的光程差,只有在某些方向,即光程差等於入射X射線波長的整數倍...
布拉格繞射     
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  對於固態物質,原子往往按照某種特定的晶格形狀排列。當入射波照射在物質上時,部分入射波會正好打在原子上,設若在晶格平面上,原子呈平行排列,則由這些原子反射回來的波可能形成建設性的干射。當反射波形成建設性干射時,便被稱為布拉格繞射。形成布拉格繞射必需滿足一定的條件,此條件即為布拉格定律。設若兩個平行晶格面的距離為d,而入射波與晶格面的夾角為θ,則布拉格定律可表為
      2d sinθ=nλ
  式中λ是入射波的波長,而n則為任意整數。
繞射理論     
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  用於探討單色光波傳播途中,碰到透明體或非透明體時,偏離直線傳播路徑所形成之干涉性光暈現象的理論。
  一般光繞射現象的基礎建築於惠更士—傳瑞奈原理(Huygens-Fresnel principle)之上,而較嚴謹之繞射理論乃是以微分波動方程式(differential wave equation)為基礎由克希荷夫(Kirchoff)提出的。
繞射     
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  任何波當行進經過洞孔或障礙物的邊緣,甚至其他不均勻介質。都會呈現波強度以強弱交錯遞減散開現象。稱為繞射波。
  例如:在光學方面,使光從某個點光源射經一張明信片的邊緣而落在白牆壁上。則其邊緣影子就不能明顯界定。但在旁邊,就形成狹窄明暗交錯的繞射帶。總之,不論什麼波,繞射都是波現象特徵。
繞射     
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  由於好多點源波所作同調(coherently)振盪的波干涉,其結果所形成的現象稱為波繞射。例如:光波經過單狹縫所形成多點源所作同調的波干涉,而呈現明暗條紋的譜線花樣即為波繞射的結果所致。
  註:同調振盪指只在極狹窄頻帶範圍內的波干涉。
微分發信繞射     
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此為小電腦系統介面(SCSI)中的一種發信技術,控制訊號與數據的發信與否乃是比較某一電壓位準的電位差來判斷訊號內容。
繞射     
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使入射電磁波產生偏離直線傳播現象的平行線組。無線電波使用之繞射柵常由繫於框架上密集平行之金屬線組成。紅外至紫外線波段使用者,可用金屬板刻線製成,或先在紙上用墨水繪平行線,再用玻璃感光片攝影複製。
索默菲德繞射問題     
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  Sommerfeld於1964年,考慮一平面諧和光波,入射於一楔形障礙物或一半平面之螢幕(相當於楔形障礙物之楔形夾角趨近於零)時,光波在障礙物端點之繞射現象。在此問題中,部分的波將直接入射於障礙物之表面而反射,部分的波則完全沒有射於障礙物表面而繼續前進,另有一些波射至楔形物或平面螢幕之端點,而產生繞射現象。此古典問題後來推廣至聲波、電磁波及彈性波等領域中之類似問題。
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